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不接地系統(tǒng)單相斷線故障分析與診斷

2022-09-21 10:40:16國網(wǎng)蘇州供電供公司于云娟謝瀟磊胡書通
電力設(shè)備管理 2022年16期
關(guān)鍵詞:變壓器故障

國網(wǎng)蘇州供電供公司 于云娟 謝瀟磊 胡書通

1 引言

電力系統(tǒng)運行時,線路、變壓器和斷路器等元件可能會非全相運行[1]。中低壓系統(tǒng)中非全相故障主要是單相斷線,缺相運行本身對于變壓器的危害并不大,但由于電壓不對稱,對三相動力負載和照明負載極為不利,嚴重影響用電質(zhì)量和用戶經(jīng)濟利益[2],因此,快速、準(zhǔn)確地判斷單相斷線故障對保障用戶電能質(zhì)量尤為重要。

中低壓系統(tǒng)單相斷線時的系統(tǒng)電壓與單相接地、壓變高壓熔絲熔斷等故障時有一定相似性,容易造成監(jiān)控及運維人員的誤判。目前,單相斷線的研究大多側(cè)重給出結(jié)論,未進行細致全面的分析[3]。本文通過對一起35kV 系統(tǒng)單相斷線故障案例進行理論計算和分析,得出Yd11接線變壓器單相斷線時的電壓實用判據(jù),并針對不接地系統(tǒng)的各類電壓異常總結(jié)歸納特點,有助于變電運維人員迅速判斷故障類型、排除故障。

2 故障概況

2.1 故障經(jīng)過

2022年3月24日19:08分,蘇州供電公司110kV漁涇變35kV Ⅱ段母線接地,315列電線保護裝置報過流Ⅰ段保護動作,重合閘動作,重合成功(如圖1所示);35kV 跨鎮(zhèn)變10kV 母線電壓不平衡,A 相2.81kV,B 相3.16kV,C 相5.98kV。事故前一次運方(見圖2、圖3)。

圖1 110kV 漁涇變SOE 信息

圖2 35kV 跨鎮(zhèn)變一次接線圖

圖3 110kV 漁涇變一次接線圖

2.2 現(xiàn)場檢查

運維人員至35kV 跨鎮(zhèn)變現(xiàn)場檢查,母線電壓A、B 相降低,約為正常時的一半,C 相電壓正常。初步懷疑是壓變高壓熔絲兩相熔斷,但由于擔(dān)心站內(nèi)有接地,未采取停壓變更換高壓熔絲的措施。再次對全站設(shè)備進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)315列電線進線B斷線(如圖4所示)。

圖4 315列電線進線B 相斷線

考慮10kV Ⅰ、Ⅱ段母線電壓存在電壓差,如果采取合解環(huán)方式將會產(chǎn)生較大的不平衡電流,匯報調(diào)度后,決定直接拉停斷線主變低壓側(cè)斷路器。處理方式:將低壓側(cè)備自投停用,拉開101#1主變開關(guān),10kV Ⅰ段母線所帶負荷短時失電,再合上100母聯(lián)開關(guān),10kV Ⅰ段母線所帶負荷恢復(fù)供電,再將#1主變高壓側(cè)改冷備用,漁涇變315列電線改檢修,跨鎮(zhèn)變、漁涇變電壓恢復(fù)正常。

3 理論分析

我國35kV 變壓器大多采用Yd11接線組別,下文將針對Yd11接線組別的變壓器高壓側(cè)缺相時,高、低壓側(cè)母線電壓變化情況進行理論計算分析,得出變壓器各側(cè)母線電壓變化規(guī)律。

3.1 電源側(cè)電壓分析

假設(shè)315列電線線路各相對的電容為CA、CB、CC(如圖5所示),則#1主變中性點位移電壓。

圖5 一次系統(tǒng)圖

由于漁涇變35kV Ⅱ段母線上僅315列電線一條線路運行,則

斷線前后35kV 母線電壓向量圖如圖6所示。

圖6 B 相斷線前、后35kV 母線電壓向量圖

漁涇變35kV Ⅱ段母線電壓遙測曲線如圖7所示,可見B 相電壓略升高,A、C 相電壓略降低。

圖7 漁涇變35kV Ⅱ段母線相電壓曲線

3.2 負荷側(cè)電壓分析

對于負荷側(cè)跨鎮(zhèn)變,正常運行時,10kV 母線三相電壓平衡(相電壓約為6kV 左右)。設(shè)正常時35kV 進線三相電壓和電流分別為,B 相斷線后,35kV 進線三相電壓和電流分別為,下面利用對稱分量法來分析斷線前后35kV 側(cè)的電壓標(biāo)幺值關(guān)系。圖8為系統(tǒng)B 相斷線時的非全相運行示意圖。

圖8 非全相(B 相斷線)運行示意圖

B 相斷線時,故障處的邊界條件為:

即:

可得:

則復(fù)合序網(wǎng)連接如圖9所示,計算可得:

圖9 B 相斷線復(fù)合序網(wǎng)連接圖

由于35kV 系統(tǒng)為中性點不接地系統(tǒng),x0∑→∞;假設(shè)系統(tǒng)三相基本對稱,可認為x1∑=x2∑,為正常時的系統(tǒng)B 相電壓,則可計算出斷線相的各序電流為:

則非斷線相的電流為:

其中,a=ej120°,a2=ej240°。

即B 相斷線后,受電側(cè)35kV 進線A 相電流與B 相正常電壓同相位,假設(shè)變壓器阻抗為純電感性,阻抗為j·1,則斷線后的各相電壓為:

圖10 跨鎮(zhèn)變1號主變高壓側(cè)電壓電流向量圖

下文分析跨鎮(zhèn)變10kV 母線電壓情況。35kV 跨鎮(zhèn)變#1主變?yōu)閅d11接線組別(如圖11所示),根據(jù)Yd11接線變壓器高、低壓側(cè)電壓關(guān)系。

圖11 Yd11變壓器一、二次繞組連接方式

正常運行時,主變低壓側(cè)線電壓與高壓側(cè)相電壓的幅值關(guān)系:

所以,高壓側(cè)B 相斷線后,10kV 母線線電壓幅值情況為:ab 線電壓為0,ac、bc 線電壓為正常時的/2(即0.866)倍。跨鎮(zhèn)變10kV Ⅰ段母線線電壓遙測曲線如圖12所示。

圖12 跨鎮(zhèn)變10kV Ⅰ段母線線電壓曲線

10kV 母線相電壓的測量是在壓變二次側(cè)人為引入的中性點,且壓變均采用單相壓變,10kV 母線相電壓與Yd11接線主變低壓繞組感應(yīng)電勢的關(guān)系為:

正常運行時主變高、低壓側(cè)相電壓幅值關(guān)系:

因此,高壓側(cè)B 相斷線后,10kV 母線相電壓幅值情況為:a、b 兩相相電壓為正常時的1/2,c 相電壓幅值與正常時保持不變。跨鎮(zhèn)變10kV Ⅰ段母線相電壓遙測曲線如圖13所示。實際的母線電壓與主變所帶負載阻抗、系統(tǒng)對稱性、10kV 母線壓變的型式等均有關(guān)系,本文中做了適當(dāng)簡化。

圖13 跨鎮(zhèn)變10kV Ⅰ段母線相電壓曲線

4 Yd11接線變壓器高壓側(cè)不同相別斷線分析

利用對稱分量法結(jié)合復(fù)合序網(wǎng)圖,可得Yd11接線變壓器高壓側(cè)不同相別單相斷線時的低壓側(cè)電壓規(guī)律如表1所示。

表1 Yd11接線變壓器高壓側(cè)不同相別單相斷線時低壓側(cè)電壓規(guī)律

綜上,中性點不接地系統(tǒng)線路單相斷線時,電源側(cè)斷線相電壓升高,非斷線相電壓略降低;負荷側(cè)通過Yd11變壓器,低壓母線三相對地電壓不平衡,一相正常,其他兩相電壓降為正常時的1/2,線電壓一個接近0,兩個為正常時的/2(即0.866)倍。因此,在中性點不接地系統(tǒng)中應(yīng)將負荷側(cè)的電壓變化情況作為斷線判斷依據(jù)。

5 各類故障母線電壓特點

實際中,10kV 母線電壓異常可能多種因素引起,如單相接地、壓變高壓熔絲熔斷(因現(xiàn)在大多數(shù)壓變二次側(cè)均為空氣開關(guān),故本文不討論壓變二次熔絲熔斷情況)、鐵磁諧振、線路斷線等,針對Yd11接線的變壓器,各類故障時低壓側(cè)母線的電壓特征如表2所示。

表2 中性點不接地系統(tǒng)各類故障的電壓特征對比

6 結(jié)語

在中性點不接地系統(tǒng)線路發(fā)生單相斷線時,嚴重影響三相動力負載的正常運行,甚至使負載電機等設(shè)備損壞。而單相斷線的故障特點較壓變?nèi)劢z熔斷較為相似,其主要判斷依據(jù)為負荷側(cè)電壓,不在電源側(cè)。變電運維人員和調(diào)度人員應(yīng)根據(jù)低壓母線特征綜合判斷,注意區(qū)分單相斷線、單相接地、PT 高壓熔絲熔斷等現(xiàn)象之間的區(qū)別,準(zhǔn)確判斷故障。

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